X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido)
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido)
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X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido)

X-Gal es un sustrato cromogénico ampliamente utilizado para la β-galactosidasa. Produce un precipitado azul oscuro en el sitio de laMás información
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Número de catálogoCantidad
B16901 g
Número de catálogo B1690
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 g
X-Gal es un sustrato cromogénico ampliamente utilizado para la β-galactosidasa. Produce un precipitado azul oscuro en el sitio de la actividad enzimática. X-Gal es útil para numerosas aplicaciones de histoquímica y biología molecular, incluyendo la detección de la actividad lacZ en células y tejidos. A diferencia de la β-glucuronidasa como marcador genético, la β-galactosidasa puede fijarse en células y tejidos con glutaraldehído sin pérdida de actividad y detectarse con alta resolución utilizando X-Gal.


• Sustrato cromogénico
• Permeabilidad celular
• La actividad de la β-galactosidasa puede detectarse utilizando la fijación X-Gal después de la fijación


Información adicional sobre las enzimas de glicosidasa
Las enzimas de glicosidasa presentan una selectividad muy alta para la hidrólisis de sus azúcares preferidos. Por ejemplo, la β-galactosidasa hidroliza rápidamente los β-D-galactopiranósidos, pero por lo general no hidroliza ni los α-D-galactopiranósidos anoméricos ni los β-D-glucopiranósidos isoméricos. La actividad de la glucosidasa endógena se suele utilizar para caracterizar cepas de microorganismos y para etiquetar selectivamente organelos de células de mamíferos; los defectos en la actividad de la glucosidasa son característicos de varias enfermedades.

Además, las glicosidasas son marcadores genéticos importantes. Concretamente, la lacZ, que codifica la β-galactosidasa, se utiliza ampliamente como gen indicador en animales y levaduras, mientras que el gen β-glucuronidasa (GUS) es un gen indicador común en plantas. Los sustratos de glucosidasa también se utilizan junto con reactivos de detección secundaria conjugados con glucosidasa en técnicas inmunohistoquímicas y ensayos inmunoenzimáticos (ELISA). Ver toda la gama de sustratos de glicosidasa fluorogénicos y cromogénicos Molecular Probes™.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Permeabilidad celularPenetra en la célula
Para utilizar con (aplicación)Biología molecular
Cantidad1 g
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
SustratoSustrato Beta-Gal
Método de detecciónColorimétrico
Substrate PropertiesSustrato químico
Tipo de sustratoSustrato Beta-Gal
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).

Preguntas frecuentes

How do I resuspend IPTG and X-Gal?

IPTG can be reconstituted in water. Make a stock of 100 mM in water and store working aliquots at -20°C. X-gal can be reconstituted in DMSO, or in a 50:50 mix of DMSO and water. To do the latter, you must dissolve in DMSO first, and then add water to bring up to final volume. It is not necessary to filter sterilize these solutions.

The X-gal solution should be protected from light. To make plates, add 50 ug/ml X-gal and 1 mM (0.24 mg/mL) IPTG to LB/agar that has been cooled down to 50°C. To spread on top of plates, use 50 µl 2% stock of X-gal and 30 µl 100 mM stock of IPTG. 

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Citations & References (141)

Citations & References
Abstract
Identification of residues of CXCR4 critical for human immunodeficiency virus coreceptor and chemokine receptor activities.
Authors:Brelot A,Heveker N,Montes M,Alizon M
Journal:The Journal of biological chemistry
PubMed ID:10825158
Subzonal organization of olfactory sensory neurons projecting to distinct glomeruli within the mouse olfactory bulb.
Authors:Levai O, Breer H, Strotmann J
Journal:J Comp Neurol
PubMed ID:12619077
'Olfactory sensory neurons located in the nasal neuroepithelium send their axons directly into the olfactory bulb, where they contact the dendrites of second-order neurons in specialized spherical structures called glomeruli; each sensory neuron projects to a single glomerulus. All neurons expressing the same odorant receptor gene are confined to distinct ... More
Detection of rare antigen-presenting cells by the lacZ T-cell activation assay suggests an expression cloning strategy for T-cell antigens.
Authors:Karttunen J, Sanderson S, Shastri N
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:1378619
'The alpha/beta T-cell receptor a complex ligand formed by the association of antigenic peptides with molecules of the major histocompatibility complex (MHC). The inherent limitations of the conventional T-cell activation assays used to detect these peptide/MHC ligands have, until now, hampered the development of expression cloning systems for T-cell antigens. ... More
Rac1 inhibits myogenic differentiation by preventing the complete withdrawal of myoblasts from the cell cycle.
Authors:Heller H, Gredinger E, Bengal E
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11489882
'The small GTPase protein Rac1 is involved in a wide range of biological processes, yet its role in cell differentiation is mostly unknown. Here we show that Rac1 activity is high in proliferating myoblasts and decreases during the differentiation process. To analyze the involvement of Rac1 in muscle differentiation, different ... More
Regulation of neuronal traits by a novel transcriptional complex.
Authors:Ballas N, Battaglioli E, Atouf F, Andres ME, Chenoweth J, Anderson ME, Burger C, Moniwa M, Davie JR, Bowers WJ, Federoff HJ, Rose DW, Rosenfeld MG, Brehm P, Mandel G
Journal:Neuron
PubMed ID:11516394
'The transcriptional repressor, REST, helps restrict neuronal traits to neurons by blocking their expression in nonneuronal cells. To examine the repercussions of REST expression in neurons, we generated a neuronal cell line that expresses REST conditionally. REST expression inhibited differentiation by nerve growth factor, suppressing both sodium current and neurite ... More